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文檔簡介
第三章、地層壓力檢測大量的鉆探實(shí)踐表明異常高壓地層存在具有普遍性,鉆遇到異常高壓層比低壓層更為普遍。一、壓力檢測的目的及意義1、對(duì)鉆井來說,它關(guān)系到快速、安全、低成本的作業(yè)甚至鉆井的成敗。2、只有掌握地層壓力,地層破裂壓力和地層坍塌壓力等地層參數(shù),才能正確地選擇鉆井液密度,設(shè)計(jì)合理的井身結(jié)構(gòu)和井控設(shè)備。3、更有效地開發(fā)、保護(hù)和利用油氣資源。
二、異常地層壓力的形成機(jī)理在地層的某些地區(qū),地層壓力因地質(zhì)方面的原因而增高,在含油氣的地下圈閉或構(gòu)造中,也存在著相同的情況。一般形成異常高壓地層應(yīng)具備以下條件:(1)有相應(yīng)的地層流體儲(chǔ)存空間;(2)有低滲透或不滲透的圈閉層;(3)有相應(yīng)的上覆巖層壓力。
圈閉層的作用是阻隔地層流體與外界連通,使流體能量得不到釋放而保持高的壓力狀態(tài)。垂直方向上圈閉層指大段的致密頁巖、鹽巖、硬石膏、石膏、白云巖等地層;水平方向的圈閉限制則常見有斷層、折皺、鹽丘、尖滅等地質(zhì)構(gòu)造。異常高壓的成因是多方面的,主要有以下七種:
隨著埋藏深度的增加和溫度的增加,孔隙水膨脹,而孔隙空間隨地靜載荷的增加而縮小。因此,只有足夠的滲透通道才能使地層水迅速排出,保持正常的地層壓力(靜液壓力)。如果沉積速度過快,沉積速度大于孔隙中流體的排除速度,有部分流體來不及排除被圈閉起來,阻礙了巖石的正常壓實(shí),在沉積層內(nèi)出現(xiàn)欠壓實(shí)。同時(shí),被圈閉的流體,還要承受部分上覆巖層的重量,使孔隙中流體受壓增加,從而形成異常高壓。1、壓實(shí)作用
構(gòu)造運(yùn)動(dòng)是地層自身的運(yùn)動(dòng)。它引起各地層之間相對(duì)位置的變化。由于構(gòu)造運(yùn)動(dòng),圈閉有地層流體的地層被斷層、橫向滑動(dòng)、褶皺或侵入所擠壓。促使其體積變小,如果此流體無出路,則意味著同樣多的流體要占據(jù)較小的體積。因此,壓力變高。如圖所示。2、構(gòu)造運(yùn)動(dòng)斷層形成的異常高壓
成巖指巖石礦物在地質(zhì)作用下的化學(xué)變化。頁巖和灰?guī)r經(jīng)受結(jié)晶結(jié)構(gòu)的變化,可以產(chǎn)生異常高的壓力。在大段泥巖沉積中,夾有砂巖透鏡體時(shí),在壓實(shí)作用下泥巖中的流體進(jìn)入砂巖而形成異常高壓。如圖所示。3、粘土成巖作用繼續(xù)返回
當(dāng)存在于非水平構(gòu)造中的孔隙流體的密度,比本地區(qū)正??紫读黧w密度小時(shí),則在構(gòu)造斜上部,可能會(huì)形成異常高壓。4、密度差的作用
如圖所示,設(shè)4000米處為正常壓力,水的密度1.02g/cm3,氣的密度為0.0959g/cm3,則4000米處的壓力。P4000=0.009811.024000=40MPa則3000米處的壓力p3000=40-0.00981×0.0959(4000-3000)=39.08MPa3000米處的正常地層壓力P3000=0.00981×1.02×3000=30MPa例返回從深層油藏向上部較淺層運(yùn)動(dòng)的流體可以導(dǎo)致淺層變成異常壓力層。這種情況叫做淺層充壓。如圖5、流體運(yùn)移作用返回6、水熱增壓作用密閉容器中的液體,其壓力會(huì)隨著溫度的聲高而增大。研究表明,密閉容器中的水,溫度每升高1℃,壓力將升高大約1.564MPa。在一個(gè)孔隙流體能正常排出的壓實(shí)平衡的地層,可視為一個(gè)“開啟”系統(tǒng),地溫的增加,不會(huì)導(dǎo)致孔隙中流體壓力的升高。但如果地層是一個(gè)封閉系統(tǒng),地溫的增加將產(chǎn)生異常高壓。水熱增壓作用的大小取決于地溫梯度。沉積層系中,地溫梯度介于0.55~1.37℃/30m范圍內(nèi),這樣對(duì)絕對(duì)“封閉”地層,由于水熱增壓作用而產(chǎn)生的壓力梯度可以達(dá)到0.028~0.072MPa/m,這個(gè)值要比純上覆地層負(fù)荷而引起壓力梯度0.0226MPa/m要高得多。
7、鹽丘與鹽層鹽巖有兩個(gè)特點(diǎn)(1)不滲透;(2)易溶解并以不同形狀再結(jié)晶。因此,在鹽丘下面,往往被隔成高壓。如果是鹽丘,則它向周圍地層施加壓力,同構(gòu)造運(yùn)動(dòng)一樣,促使鹽丘附近地層變?yōu)楫惓8邏骸?/p>
鹽丘體侵入形成的異常高壓
此外,還有一些引起異常高壓的其它成因。異常高壓地層也往往是幾種因素交織在一起而形成的,但壓實(shí)作用是引起異常高壓最根本、最主要的機(jī)理。三、檢測地層壓力的方法檢測異常地層壓力直接關(guān)系到鉆井作業(yè)的成敗。為了實(shí)現(xiàn)鉆井的安全、優(yōu)質(zhì)、高速、低耗,必須有一個(gè)科學(xué)、針對(duì)性強(qiáng)、可操作的地質(zhì)工程設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)的制定,需要對(duì)所鉆井鉆遇到地層的壓力進(jìn)行預(yù)報(bào)。多年來國內(nèi)外對(duì)此做了大量的研究工作,形成了各種檢測預(yù)報(bào)異常高壓的技術(shù),見到了明顯的效益,既提高了鉆井速度,世界范圍內(nèi)井噴事故也大為減少。根據(jù)鉆井工作的不同階段,檢測預(yù)報(bào)異常高壓的方法可分為鉆前分析、預(yù)測法;鉆進(jìn)期間的檢測;鉆后的測試與分析。在本課程我們將主要介紹與鉆井工藝密切相關(guān)而又實(shí)用的幾種方法。1、鉆井前采用地震資料預(yù)測地層壓力地震資料中,地震波每米傳播時(shí)間可用來預(yù)測地層壓力。在正常壓力地層,隨著巖石埋藏深度的增加,上覆巖層壓力逐漸增加,地層孔隙度逐漸減小,這就使地震波的傳播速度隨巖石埋藏深度的增加而成正比的增加,而傳播時(shí)間隨之減小。當(dāng)?shù)卣鸩ǖ竭_(dá)高壓油氣層時(shí),由于高壓油氣的存在,地震波在流體中的傳播速度低于在巖石固體骨架中的傳播速度,另外,由于異常高壓地層孔隙度大,這些因素都會(huì)導(dǎo)致地震波傳播的速度下降,傳播時(shí)間隨之增大。如圖所示圖3—4傳播時(shí)間與深度的關(guān)系
因此,如果地震波傳播時(shí)間隨深度的增加而明顯增加,便有可能是異常高壓地層的顯示。可以根據(jù)地震波在不同深度地層中的傳播時(shí)間,在半對(duì)數(shù)坐標(biāo)紙上繪出傳播時(shí)間對(duì)深度的關(guān)系曲線,然后用等效深度法或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算地層壓力的大小。下面簡單介紹等效深度法。由于地震波的傳播速度反映了泥頁巖的壓實(shí)程度,若地層具有相等的地震波傳播速度,則可視其骨架應(yīng)力相等。由于上覆地層壓力總是等于骨架應(yīng)力δ和地層壓力Pp之和,所以利用傳播時(shí)間相等,骨架應(yīng)力相等原理,通過找出異常地層壓力下井深H的傳播時(shí)間與正常地層壓力下傳播時(shí)間相等的井深He,求出異常高壓地層的地層壓力。
Pp=HG0–He(G0-Gn)式中Pp——所求深度的地層壓力,MPa;
H——所求地層壓力點(diǎn)的深度,m;
G0——上覆巖層壓力梯度,MPa/m;
Gn——等效深度處的正常地層壓力梯度,MPa/m;
He——等效深度,m。
2、鉆進(jìn)中檢測地層壓力在鉆井過程中要通過隨鉆壓力監(jiān)測判斷地層壓力的變化,隨鉆壓力監(jiān)測主要包括機(jī)械鉆速法,d指數(shù)法及dc指數(shù)法,標(biāo)準(zhǔn)化(正?;┿@速法,頁巖密度法和C指數(shù)法等。這些方法中,dc指數(shù)法較為簡便易行,應(yīng)用也最廣泛。但是dc指數(shù)法只適用于泥頁巖地層。由于異常高壓地層形成的地質(zhì)條件復(fù)雜,要準(zhǔn)確評(píng)價(jià)一個(gè)地區(qū)的地層壓力,只應(yīng)用一種方法是不夠的,應(yīng)利用包括地震和測井資料在內(nèi)的多種方法進(jìn)行科學(xué)的分析和解釋。下面就機(jī)械鉆速法、頁巖密度法和dc指數(shù)法做簡單的介紹。1)機(jī)械鉆速法鉆進(jìn)時(shí)的機(jī)械鉆速與鉆壓、轉(zhuǎn)速、鉆頭類型及尺寸、水力因素、鉆井液性能、地層巖性等諸多因素有關(guān)。在保持其它因素不變的條件下,則影響機(jī)械鉆速的是鉆井液液柱壓力與地層孔隙壓力之間的壓差,如果鉆井液密度不變,地層壓力升高,機(jī)械鉆速會(huì)升高。進(jìn)入高壓過渡帶,機(jī)械鉆速會(huì)明顯加快,這是因?yàn)閴毫^渡帶巖石壓實(shí)程度較正常情況下隨井深增加而增大的情況小,巖石孔隙度增大有利于鉆進(jìn),鉆井液液柱壓力與地層壓力接近平衡,壓持效應(yīng)小,同時(shí),壓力過渡帶地層壓力升高,有助于巖石顆粒脫離母體,這些都有利于鉆速的提高。但是在鉆進(jìn)過程中要保持其它因素不變是不實(shí)際的。同時(shí),鉆遇壓力過渡帶,隨機(jī)械鉆速的增加而伴隨其它現(xiàn)象,如高壓層壓力釋放而引起的頁巖坍塌,返出巖屑增加,阻卡頻繁等,這有助于判斷是否進(jìn)入了壓力過渡帶,但這個(gè)方法不易準(zhǔn)確預(yù)報(bào)異常底層壓力,更無法對(duì)地層壓力做定量計(jì)算。2)頁巖密度法泥頁巖的壓實(shí)規(guī)律,在正常情況下,孔隙度隨井深增加而呈指數(shù)函數(shù)關(guān)系減少,即頁巖密度隨井深增加而增大,如鉆遇壓力過渡帶或異常高壓層段,由于欠壓實(shí)的結(jié)果,孔隙度要比正常條件下大,密度的這種變化可用來檢測異常高壓。鉆進(jìn)中,從振動(dòng)篩處撈取泥頁巖井段返出的巖屑,測量其密度,做出密度與深度的關(guān)系曲線,壓力異常值越高,與正常值趨勢(shì)線偏離越大,開始偏離點(diǎn)即為壓力過渡帶頂部深度。如圖所示。圖3—5頁巖密度隨深度的變化
⑴巖屑的選取巖屑選取的可靠性直接影響巖屑密度的準(zhǔn)確度。在頁巖井段,每3—5米取一次砂樣,鉆速快時(shí)可10米或20米取一次,鉆速慢時(shí)重要層位也可每米取一次。選取巖屑時(shí)注意記準(zhǔn)遲到時(shí)間,除去掉塊和磨圓的巖屑。用清水洗去巖屑上的鉆井液,用吸水紙將巖屑擦干(或烘干,取一致的干度)。
⑵巖石密度的稱量方法①鉆井液密度計(jì)稱量。將適量巖屑放入密度計(jì)的量杯中,使加蓋后數(shù)值等于1g/cm3;再加淡水充滿量杯,加蓋后稱得杯內(nèi)的密度值ρT;利用下式計(jì)算頁巖密度ρsh值。
式中ρsh——頁巖密度,g/cm3;
ρT——頁巖與淡水混合物的密度,g/cm3。②密度液法。把巖屑放入標(biāo)準(zhǔn)密度液內(nèi),看其在液柱內(nèi)停留的位置,直接讀出密度大小。⑶頁巖密度法的作圖將ρsh值按相應(yīng)的深度畫到坐標(biāo)紙上,縱坐標(biāo)是井深;橫坐標(biāo)是ρsh值。根據(jù)上部正常壓力井段的頁巖密度數(shù)據(jù)做出正常壓實(shí)趨勢(shì)線并延長。畫正常壓實(shí)趨勢(shì)線時(shí)應(yīng)盡量使密度數(shù)據(jù)點(diǎn)分布在趨勢(shì)線的兩側(cè),以利準(zhǔn)確求值⑷用透明標(biāo)準(zhǔn)圖版求出測點(diǎn)的地層壓力把透明的標(biāo)準(zhǔn)圖版覆蓋在H-ρsh圖上,使標(biāo)準(zhǔn)圖版的正常地層壓力當(dāng)量密度線與H-ρsh圖上的正常密度趨勢(shì)線重合,則偏離正常趨勢(shì)線的點(diǎn)落在透明版的某線上或兩線間。版上所表示的密度值即該地層的地層壓力當(dāng)量密度值。3)dc指數(shù)法正常地層在其上覆巖層壓力的作用下,隨埋藏深度的增加,泥巖頁巖的壓實(shí)程度相應(yīng)地增加,地層孔隙度減小,鉆進(jìn)時(shí)的機(jī)械鉆速降低。而當(dāng)鉆遇到異常高壓層時(shí),由于高壓地層欠壓實(shí),孔隙度增大,因此,機(jī)械鉆速相應(yīng)地升高。利用這一規(guī)律可及時(shí)地發(fā)現(xiàn)異常高壓地層,并根據(jù)鉆速升高的多少來評(píng)價(jià)地層壓力的高低,這就是最初的機(jī)械鉆速法。dc指數(shù)法是在機(jī)械鉆速法的基礎(chǔ)上建立起來的。鉆速方程為:Vm=KNe(W/D)d式中Vm——機(jī)械鉆速,m/h;
K——巖石可鉆性系數(shù);
N——轉(zhuǎn)速,rpm;
e——轉(zhuǎn)速指數(shù);
W——鉆壓,kN;
D——鉆頭直徑,mm;
d——鉆壓指數(shù),即d指數(shù)。
假設(shè)鉆井條件(水力因素、鉆頭類型)和地層巖性不變(均為泥巖頁巖),則K值保持常量不變,取K=1。又因泥巖頁巖均屬軟地層,轉(zhuǎn)速N與機(jī)械鉆速Vm呈線性關(guān)系,即e=1。將上述鉆速方程整理、取對(duì)數(shù),得d指數(shù)表達(dá)式。
式中T—鉆時(shí),min/m。
d指數(shù)法的前提之一是保持鉆井液密度不變,這在實(shí)際施工中難以達(dá)到,尤其在進(jìn)入壓力過渡帶以后,為了安全起見,需提高鉆井液密度,這樣,d指數(shù)隨之升高,影響了它的正常顯示。為了消除此影響,提出了修正的d指數(shù),即dc指數(shù)。
式中ρn——正常壓力層段地層水密度(一般取1.0—1.07)g/cm3;ρm——在用鉆井液密度,g/cm3。
在正常地層壓力情況下,隨著井深的增加,機(jī)械鉆速Vm逐漸降低,dc指數(shù)變大,在dc指數(shù)錄井圖上表現(xiàn)為隨井深的增加,dc指數(shù)逐漸增大的趨勢(shì);當(dāng)進(jìn)入異常高壓地層時(shí),井底壓差減小,機(jī)械鉆速增加,相應(yīng)的dc指數(shù)就會(huì)減小,在dc指數(shù)錄井圖上表現(xiàn)為向左偏離了正常趨勢(shì)。如圖所示。這就是dc指數(shù)檢測異常高壓地層的原理。圖3—6機(jī)械鉆速,dc指數(shù)與井深關(guān)系圖圖3—6機(jī)械鉆速,dc指數(shù)與井深關(guān)系圖具體作法是:(1)按一定深度取點(diǎn),一般1.5~3m取一點(diǎn),如果鉆速高可5~10m,重點(diǎn)井段1m取一點(diǎn),同時(shí)記錄每對(duì)應(yīng)點(diǎn)的鉆速、鉆壓、轉(zhuǎn)速、地層水和鉆井液密度。在數(shù)據(jù)選取、處理時(shí),必須作到合理、準(zhǔn)確地采集相應(yīng)的各種數(shù)據(jù)參數(shù),并去除非泥頁巖、水力參數(shù)變化大、井底不凈、吊打及取芯等影響計(jì)算精度的井段,以保證dc指數(shù)的準(zhǔn)確性、有效性、指導(dǎo)性。
(2)計(jì)算dc指數(shù)。(3)將dc值按相應(yīng)的深度畫到半對(duì)數(shù)坐標(biāo)紙上,縱坐標(biāo)是井深,等刻度;橫坐標(biāo)是dc值,對(duì)數(shù)刻度。(4)從正常壓力井段延長做出正常趨勢(shì)線??梢园磶缀侮P(guān)系寫出其直線方程,也可以根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析理論回歸出其直線方程。A.M.諾瑪納公式:
式中ρP——地層壓力當(dāng)量密度,g/cm3;
dcn——正常趨勢(shì)線的dc值;
dc——實(shí)際得到的dc值;
ρn——地區(qū)正常地層壓力當(dāng)量密度,g/cm3。
作出dc—H圖和正常趨勢(shì)線后,可直接觀察到異常高壓出現(xiàn)的層位和該井段dc指數(shù)偏離值。dc指數(shù)偏離正常趨勢(shì)線越遠(yuǎn),說明地層壓力越高。目前根據(jù)dc指數(shù)偏離值估算地層壓力的方法有A.M.諾瑪納公式、等效深度法、伊頓法、康布法等。其中A.M.諾瑪納公式簡便實(shí)用,準(zhǔn)確度較好,應(yīng)用廣泛?,F(xiàn)簡單介紹如下。
3、鉆井后檢測地層壓力鉆井后主要是分析測井資料或直接測試求地層壓力。直接用于評(píng)價(jià)地層壓力的測井方法包括聲波測井、電阻率測井、密度測井等,其中應(yīng)用最多的是聲波測井。1)聲波法聲波測井記錄的縱向聲波速度是巖石孔隙度和巖性的函數(shù)。在某種特定的巖石中測井,則聲波測井曲線基本上反映孔隙度的變化。在正常壓實(shí)條件下,泥巖孔隙度隨井深增加而減小。因此,聲波時(shí)差也隨井深增加而減小。井深與聲波時(shí)差關(guān)系
如圖所示井深—時(shí)差關(guān)系,在半對(duì)數(shù)坐標(biāo)紙上,正常壓力井段為一直線——正常趨勢(shì)線。在該線的左邊,是低壓區(qū),右邊是高壓區(qū)。深度3000米處開始出現(xiàn)異常高壓顯示,該處即所謂的異常高壓過渡帶。聲波時(shí)差檢測地層壓力步驟如下:(1)在標(biāo)準(zhǔn)聲波時(shí)差測井資料上選擇泥質(zhì)含量大于80%的泥頁巖層段,以5m為間隔點(diǎn)讀出井深相對(duì)應(yīng)的聲波時(shí)差值。(2)建立正常壓實(shí)趨勢(shì)線及正常壓實(shí)趨勢(shì)線方程。(3)將測井曲線上的聲波時(shí)差值代入趨勢(shì)線方程,求出等效深度。(4)根據(jù)等效深度法計(jì)算地層壓力。2)利用電阻(導(dǎo))率評(píng)價(jià)地層壓力有多種電阻率測井方法,其中感應(yīng)測井是較普遍用于評(píng)價(jià)地層壓力的一種電阻率測井方法。感應(yīng)測井記錄地層的電導(dǎo)率,單位為西門子,電導(dǎo)率的倒數(shù)是電阻率,單位為歐姆·米。感應(yīng)測井的簡單原理是,發(fā)射線圈發(fā)射高頻交流電進(jìn)入地層。高頻交流電在地層中產(chǎn)生的磁場形成渦流,接收線圈接收并記錄渦流產(chǎn)生的二次磁場。儀器記錄結(jié)果主要與地層電導(dǎo)率成正比。在地層水性質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定的層段,巖性己知,地層電導(dǎo)率取決于地層孔隙度,因此,對(duì)正常壓實(shí)的地層,隨著埋深增加,泥巖孔隙度減小,電導(dǎo)率也逐漸減小。在異常高壓帶,泥巖電導(dǎo)率則增高而偏離正常變化趨勢(shì)。圖3—8
泥巖導(dǎo)電率與井深關(guān)系在半對(duì)數(shù)坐標(biāo)上,以對(duì)數(shù)橫坐標(biāo)為泥巖電導(dǎo)率Csh刻度,縱坐標(biāo)為深度H,作出Csh-H關(guān)系點(diǎn)圖。在正常壓力井段,地層電阻率與深度關(guān)系數(shù)據(jù)點(diǎn)存在一正常趨勢(shì)。它與沉積構(gòu)造特征,地層沉積年代及泥巖性質(zhì)等有關(guān)。如圖圖3—8所示為某地區(qū)的兩口井,可以看出,Csh和H的正常趨勢(shì)線明顯呈線性關(guān)系。在A井,顯然全井段均為正常壓力。在B井,約2440m深度以上是正常壓力,在該深度以下層段,泥巖電導(dǎo)率偏離正常壓實(shí)趨勢(shì),電導(dǎo)率急劇增高,是異常高壓地層。由于感應(yīng)測井等電阻率測井方法測得的地層電導(dǎo)率(或電阻率)受地層水含鹽量及泥巖礦物成分變化的影響很大,這些不利因素影響了感應(yīng)測井方法定量計(jì)算地層壓力的廣泛應(yīng)用。四、地層強(qiáng)度試驗(yàn)在鉆井作業(yè)中,應(yīng)使用合理的鉆井液密度,形成略高于地層壓力的液柱壓力,以防止地層流體進(jìn)入井內(nèi)造成井涌或井噴。同時(shí),鉆井液液柱壓力又不能超過地層破裂壓力。因此,在準(zhǔn)確預(yù)測地層壓力的同時(shí),還要了解地層承壓能力。在鉆井施工中,通常通過地層強(qiáng)度試驗(yàn)了解地層承壓能力的大小,地層強(qiáng)度試驗(yàn)的目的主要有兩個(gè):一是了解套管鞋處地層破裂壓力值;二是鉆開高壓油氣層前了解上部裸眼地層的承壓能力。試驗(yàn)的方法主要有三種,即地層破裂壓力試驗(yàn)、地層漏失壓力試驗(yàn)、地層承壓能力試驗(yàn)。1、地層破裂壓力試驗(yàn)地層破裂壓力試驗(yàn)是為了確定套管鞋處地層的破裂壓力,新區(qū)第一口探井、有淺氣層分布的探井或生產(chǎn)井,必須進(jìn)行地層破裂壓力試驗(yàn)。試驗(yàn)方法如下:(1)關(guān)閉環(huán)形空間。(2)用水泥車以低速(0.8~1.32L/s)緩慢地啟動(dòng)泵向井內(nèi)注入鉆井液。(3)記錄各個(gè)時(shí)間的泵入量和相應(yīng)的井口壓力。(4)作出以井口壓力與泵入量為坐標(biāo)的試驗(yàn)曲線,如泵速不變,也可作出井口壓力和泵入時(shí)間的關(guān)系曲線。
進(jìn)行地層破裂壓力試驗(yàn)時(shí),要注意確定以下幾個(gè)壓力值:(1)漏失壓力(Pl):試驗(yàn)曲線偏離直線的點(diǎn)。此時(shí)井內(nèi)鉆井液開始向地層少量漏失。習(xí)慣上以此值作為確定井控作業(yè)的關(guān)井壓力依據(jù)。如圖所示。破裂壓力試驗(yàn)曲線極限壓力試驗(yàn)曲線
(2)破裂壓力(Pf):試驗(yàn)曲線的最高點(diǎn)。反映了井內(nèi)壓力克服地層的強(qiáng)度使其破裂,形成裂縫,鉆井液向裂縫中漏失,其后壓力將下降。(3)延伸壓力(Ppro):壓力趨于平緩的點(diǎn)。它使裂縫向遠(yuǎn)處擴(kuò)展延伸。(4)瞬時(shí)停泵壓力(Ps):當(dāng)裂縫延伸到離開井壁壓力集中區(qū),即6倍井眼半徑以遠(yuǎn)時(shí)(估計(jì)從破裂點(diǎn)起約歷時(shí)1分鐘左右),進(jìn)行瞬時(shí)停泵。記錄下停泵時(shí)的壓力Ps,此時(shí)裂縫仍開啟,Ps應(yīng)與垂直于裂縫的最小地應(yīng)力值相平衡。此后,由于停泵時(shí)間的延長,鉆井液向裂縫兩壁滲濾,液壓下降。由于地應(yīng)力的作用,裂縫將閉合。(5)裂縫重張壓力(Pr):瞬時(shí)停泵后重新啟動(dòng)泵,使閉合的裂縫重新張開。由于張開閉合裂縫時(shí)不再需要克服巖石的抗拉強(qiáng)度,因此可以認(rèn)為地層的抗拉強(qiáng)度等于破裂壓力與重張壓力之差。
上述記錄的壓力值為井口壓力。為了計(jì)算地層實(shí)際的漏失壓力或破裂壓力還需加上井內(nèi)鉆井液的靜液壓力。另外,在直井與定向井中對(duì)同一地層所做的破裂壓力試驗(yàn)所得到的數(shù)據(jù)不能互換使用。當(dāng)套管
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